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Science:成功设计出只使用57种密码子的大肠杆菌菌株

这项成果证明基因组合成技术能够将生物体的基因组序列推进到自然生命从未涉足的新序列空间。

2025-08-25

Science:将微生物疫苗与竞争菌株组合使用可有效杀死肠道中的致病菌

研究团队展示了如何配制出针对肠道病原体的高效口服疫苗:即不仅要接种疫苗,还要将其与无害细菌结合,这些细菌与致病微生物竞争食物,从而饿死它们。他们在小鼠中证实了这一点。

2025-04-22

Cell:你的肠道菌株是“本地户口”还是“世界公民”?研究人员揭示地理与健康双重影响

这项大规模研究首次在全球菌株水平上揭示了人类肠道菌群的遗传结构与地理位置、传播和宿主健康之间的复杂关系。

2025-05-07

研究人员利用表型聚类分析及菌株分离技术揭示长双歧杆菌促进宿主生长代谢的调控机制

研究以犊牛为研究对象通过表型聚类及菌株分离技术揭示了双歧杆菌潜在改善宿主生长的益生作用。

2025-02-02

《自然·医学》:高准确率AI读片识突变!新型AI模型基于常规病理切片检测EGFR突变,临床环境中AUC近0.9

用一张切片预判突变风险——这不仅是技术的革新,也是精准医疗向前迈出的关键一步。

2025-08-18

Science:新研究首次揭示多种竞争性的噬菌体物种能够稳定共存于单个肠道细菌菌株群体中

在这项新的研究中,这些作者通过实验测试了一种长久以来的假设,即细菌的遗传多样性限制了噬菌体物种的多样性。

2025-01-09

《免疫》:p53突变被小看了!哈佛/MIT团队首次发现,p53常见错义突变会上调Cxcl1,打造免疫抑制微环境

研究首次证实p53的常见错义突变p53R172H可在NF-κB的帮助下,通过调节Cxcl1等趋化因子表达,参与胰腺癌肿瘤微环境中的免疫抑制,也使现有免疫检查点抑制剂(ICIs)治疗难以见效。

2025-07-02

Cell:先导编辑+AI,全面解析ATM基因所有点突变的功能

该研究利用先导编辑和深度学习对 ATM 基因所有可能的 27513 种单核苷酸突变(SNV)进行了全面功能评估,并开发了一种深度学习模型——DeepATM。

2025-07-16

Science:使用AI模型预测哪些启动子突变会改变基因表达

PromoterAI 通过精准检测影响基因表达的启动子突变,填补了基因组解读领域的关键空白。

2025-08-12

Nature:破解免疫细胞"分裂悖论"——疯狂增殖不突变的启示

这项颠覆性发现改写了"体细胞超突变(SHM)"的经典理论,揭示了生命系统在微观尺度上的精密调控艺术。

2025-03-23